一氧化氮NO气体浓度分析仪
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氮氧化物尾气分析仪的参数介绍氮氧化物的定义氮氧化物是常见的空气污染物之一,其包括氮氧化物(NOx)和一氧化氮(NO)等物质。
这些物质是由车辆、工厂和其他人为活动所产生的废气中释放出来的。
这些气体不仅对环境有害,也对人类健康造成影响。
为了监测和掌握氮氧化物的释放情况,现代工业界和政府机构已经开发出了高精度的氮氧化物尾气分析仪。
这些仪器使用了多种参数来测量和记录氮氧化物的排放量。
氮氧化物尾气分析仪的参数应用硫酸重量法测量TG,通量、偏差和误差TG是氮氧化物尾气分析仪中最重要的参数之一。
TG是氮氧化物应用于空气和水的相对不溶度,通常是以重量百分比(%)的形式表达。
氮氧化物的不同形式可以产生不同的TG值。
例如,NO的TG值较高,因为它相对不溶于水。
一氧化氮的TG值比NO高,因为它在水中的相对不溶度更高。
氮氧化物尾气分析仪中的通量参数表示TG的速度。
这个参数就是每单位时间内氮氧化物的排放量。
通常,我们使用克/小时来表示通量的值。
偏差和误差参数用于表示氮氧化物尾气分析仪的精度和准确度。
偏差是指氮氧化物尾气分析仪所测量的数值与实际数值之间的差异。
误差是指氮氧化物尾气分析仪所测量的数值和真实值之间的误差。
使用FPD测量NO和NO2,浓度、检测限和精度NO和NO2是氮氧化物的主要成分之一。
氮氧化物尾气分析仪通常采用火焰光度检测器(FPD)测量这些成分的含量。
这个参数表示为分子/升。
另一个重要的参数是浓度,这个参数表示氮氧化物的浓度。
氮氧化物频繁的变化对人体健康和环境都是有影响的,因此,正确地测量和监测氮氧化物的浓度十分重要。
氮氧化物尾气分析仪的检测限将氮氧化物的变化限制在一定的范围内。
检测限可以是很高的,因此,氮氧化物尾气分析仪可以提示各种氮氧化物之间的变化幅度。
最后,精度表示设备所测量的数值的准确程度。
如果精度高,则它可以很好地反映氮氧化物释放的实际情况。
结论氮氧化物尾气分析仪是一种先进的科技设备。
级别高的氮氧化物尾气分析仪具有很高的精度和准确度。
热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法山东美吉佳环境科技有限公司目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除简介产品性能42i 化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。
42i 分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2 转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42 i 分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3 ──NO2 + O2+ h仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。
NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换. 其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。
如图1-1所示, 样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NO X方式)。
在反应室前装有限流毛细管和流量传感器, 以控制和测量样气的流量。
热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法美吉佳环境科技目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除第一章简介产品性能42i 化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。
42i 分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2 转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42 i 分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光, 所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测, 其化学反应式如下:NO + O3── NO2 + O2+ h仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。
NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换. 其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。
如图1-1所示, 样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NO X 方式)。
在反应室前装有限流毛细管和流量传感器, 以控制和测量样气的流量。
一氧化氮呼气测定一氧化氮呼气测定是一种通过测量人体呼气中的一氧化氮(NO)含量来评估气道炎症和气道通透性的方法。
一氧化氮是一种由气道上皮细胞产生的气体,它在呼气过程中释放出来。
这种呼气测定方法可以通过一种名为呼气一氧化氮分数(Fractional exhaled nitric oxide,FeNO)的指标来评估。
FeNO可用于检测青少年和成年人中的气道炎症和过敏性疾病。
使用一氧化氮呼气测定的主要原理是,当气道受到刺激或炎症时,气道上皮细胞的一氧化合酶活性增加,从而产生更多的一氧化氮。
这些一氧化氮分子随着呼气气流被排出体外。
测试人员需要使用一种名为一氧化氮分析仪的设备来收集和分析呼气气体样本。
这些设备使用化学传感器或电化学传感器来测量一氧化氮的浓度。
测试者需要将一根小型的塑料管放入测试者的嘴巴,并通过吹气的方式将呼气气体引导到设备中进行分析。
一氧化氮呼气测定可以用于评估哮喘和其他气道炎症性疾病的病情严重程度和治疗效果。
正常情况下,FeNO水平较低,通常在20-30 ppb(parts per billion)之间。
哮喘患者通常会有较高的FeNO水平,这表明他们的气道炎症较为严重。
在临床实践中,一氧化氮呼气测定可以帮助医生确定哮喘患者的治疗方案。
通过测量FeNO水平,医生可以了解炎症水平,并可以根据需要调整药物剂量或治疗方案。
然而,一氧化氮呼气测定也存在一些限制。
首先,该测试需要专业人士进行操作,因此需要在经验丰富的医疗机构进行。
此外,FeNO水平受许多因素的影响,如吸烟、空气污染、年龄和其他相关疾病。
因此,在进行评估时需要综合考虑这些因素。
总之,一氧化氮呼气测定是一种简单、无创且有效的方法,用于评估气道炎症和疾病的严重程度。
它可以协助医生制定适当的治疗方案,并监测治疗的效果。
然而,我们仍需要更多的研究来完善和进一步验证该测试的准确性和可靠性。
呼出气一氧化氮检测的最新进展(一)纳库仑一氧化氮分析仪的技术路线:纳库仑一氧化氮分析仪通过测定人口呼出气中一氧化氮浓度,提示气道中嗜酸性炎症水平。
可以通过在线呼气取样和离线气袋取样两种模式来测量。
NO在人呼出气的浓度极低,该设备通过内置的纳库仑电量法传感器,将微量NO浓度信号转换为电量信号进行精确测量。
该产品属于医用电子仪器设备中的呼吸功能及气体分析测定装置。
严格遵守美国胸科学会(ATS)与欧洲呼吸学会(ERS)2005年联合制定的呼气一氧化氮检测标准指南的推荐(“ATS/ERS Recommendations for Standardized Procedures for the Online and Offline Measurement of Exhaled Lower Respiratory Nitric Oxide and Nasal Nitric Oxide, 2005”)。
该产品具有多项国际国内专利发明,具有医疗器械许可证和注册证,通过ISO13485,ISO9001质量体系认证及CE产品认证。
(二)该项技术的国内外应用情况:eNO已有20多年的发展历史,1991年发现eNO源于起到细胞分泌产生的内源性气体,93年发现哮喘患者eNO浓度升高,此后又不断发现eNO与测定嗜酸性气道炎症的肺泡灌洗,诱导痰,支气管激发等实验结果高度关联,而且可以检测多种呼吸道及飞呼吸道疾病,2003年美国FDA批准eNO检测设备用于哮喘等气道炎症疾病临床检测,2005年美国胸科学会(ATS)与欧洲呼吸学会(ERS)联合制定eNO临床检测技术标准,2009年ATS与ERS联合推荐eNO作为哮喘管理手段,2011年ATS推荐并发布最新的临床应用指南,美国NIH电子数据库检索的eNO国际文献已超过2000多篇。
目前已经将eNO作为临床常检项目的有美国,芬兰,西班牙,德国,瑞典,澳大利亚,新西兰,法国,意大利,日本,香港和台湾等47个国家和地区(统计截止到2008年3月31日)。
一氧化氮(NO)呼气检测是一种常用的非侵入性生理指标监测方法,用于评估肺部炎症和气道通透性的变化。
其原理基于以下几个方面:
1. NO的产生:NO是由气道上皮细胞内的一氧化氮合酶(NO synthase,NOS)催化L-精氨酸转化为L-精氨酸衍生物的过程中产生的。
NO主要通过气道上皮细胞的内皮型NOS (eNOS)产生,也可以通过炎症细胞的诱导型NOS(iNOS)产生。
2. NO的浓度:正常情况下,气道中的NO浓度较低,通常在5-20 ppb(parts per billion)范围内。
这是由于NO在气道中被迅速代谢为亚硝酸盐(NO2-)和亚硝酸(HNO2),并被溶解在气道表面液中。
3. NO的检测:NO的浓度可以通过呼气气体中的NO浓度来间接反映。
呼气气体中的NO浓度可以通过呼气流量和NO浓度的乘积来计算,即呼气流量与NO浓度的乘积(VNO)。
通常使用NO分析仪来测量呼气气体中的NO浓度。
4. NO的解释:NO的浓度可以提供有关气道炎症和气道通
透性的信息。
例如,气道炎症和气道通透性增加时,NO的产生量会增加,导致呼气气体中的NO浓度升高。
因此,NO 浓度的变化可以用来评估气道炎症的程度和气道通透性的变化。
总之,一氧化氮呼气检测原理是通过测量呼气气体中的NO 浓度来间接反映气道炎症和气道通透性的变化。
这种方法非侵入性且简便,可以用于评估肺部炎症和气道通透性的变化。
热电42i氮氧化物分析仪技术资料方法标准:ISO7996-1985方法名称:化学发光法山东美吉佳环境科技有限公司目录第一章简介(性能和工作原理)第二章使用说明书第三章设备保养维修操作规程一、仪器安装二、校准三、日常维护保养四、故障诊断和排除第一章简介产品性能42i化学发光法分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。
42i分析仪具有以下的特征:·320*240液晶图像显示·菜单驱动软件·区域可定量程·用户自选单/双/自动量程模式·多重用户自定义模拟输出·模拟输入选择·高灵敏度·快速响应时间·全量程线性·独立NO-NO2-Nox量程·NO2转化炉可替代选择·用户自选数字输入/输出容量·标准通讯特色包括RS232/485和以太网·C-Link,MODBUS协议,以及流动数据协议工作原理42?i分析仪原理是基于一氧化氮(NO)与臭氧(O3)的化学发光反应产生激发态的NO2分子,当激发态的NO2分子返回基态时发出一定能量的光,所发出光的强度于NO的浓度呈线性关系,42i分析仪就是利用检测光强来进行NO的检测,其化学反应式如下:NO+O3 ──?NO2+O2+h?仪器在进行二氧化氮(NO2)的检测时必须先将NO2转换成NO,然后再通过化学发光反应进行检测。
NO2是通过钼转换器完成NO2到NO的转换.其转换器的加热温度约为325℃(可选不锈钢转化器加热温度为625℃)。
如图1-1所示,样品气通过标有SAMPLE的进气口被抽入42i分析仪,然后样气经颗粒物过滤器过滤,到达一电磁阀,由该电磁阀选择样气的路径是直接到达反应室(测NO方式),还是先经过NO2到NO转换器后再进入反应室(测NOX方式)。
在反应室前装有限流毛细管和流量传感器,以控制和测量样气的流量。
一氧化氮分析仪安全操作及保养规程一氧化氮分析仪是一种常见的仪器设备,用于测量氮气中一氧化氮的含量。
在操作仪器时,需要遵守一定的安全操作规程,以避免事故的发生,并且进行适当的保养,以延长仪器的使用寿命。
本文将介绍一氧化氮分析仪的安全操作和保养规程。
安全操作规程1. 操作前的准备在使用一氧化氮分析仪前,需要进行以下准备工作:•将仪器放置于平稳的台面上,确保不会倾斜或滑动。
•确保所在的房间通风良好,以避免一氧化氮等有害气体积聚。
•检查仪器的电源线是否接好,并将其连接到地线。
•确认各部件的连接牢固,相关传感器无损坏。
2. 操作过程中的安全措施在操作一氧化氮分析仪时,需要注意以下安全措施:•切勿在有氧环境下进行操作,以避免一氧化氮氧化为二氧化氮等有害气体。
•仪器使用过程中避免敲击或震动,以避免对仪器产生损伤。
•切勿随意拆卸或更换仪器部件,否则会引起误差或损坏仪器。
•在使用完毕后,先关闭气体供应,再关闭仪器电源。
3. 废弃物处理一氧化氮分析仪会产生一定的废气,在处理废气时需要注意以下问题:•废气排放应符合相关规定,并确保排放通风系统能正常工作。
•废气含有有毒物质,应进行安全处理,不能随意排放。
保养规程为了确保一氧化氮分析仪的准确度和使用寿命,需要进行适当的保养。
以下是常见的保养规程:1. 定期清洗传感器与仪器内部定期将传感器和仪器内部清洗干净,以去除积累的灰尘和杂质。
具体操作方法如下:•先将仪器断电,并拆下传感器。
•使用干净的清洁棉球蘸上细纱布或清洁液,轻轻清洗传感器表面和仪器内部。
•清洗时要避免产生碎片或刮伤等情况,以免影响测量准确度。
2. 检查各部件的连接状态定期检查仪器各部件的连接状态,确保没有松动、脱落等情况。
具体操作如下:•逐一检查仪器各部件的连接状态。
•若发现螺钉、螺丝等松动情况,应及时拧紧。
•若发现传感器损坏或老化,应及时更换。
3. 维护软件系统对于使用软件控制的一氧化氮分析仪,还需要进行软件系统的维护工作。
深圳市圣凯安科技有限公司 NE Sensor一氧化氮NO气体检测仪产品描述一种内置微型采样泵的便携式高精度的本质安全型设备;仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单;液晶点阵显示技术支持图文描述,中英文操作界面可切换。
特点• 小巧、轻便、坚固•中、英文显示• 进口传感器• 二级声、光报警• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检• 安全提示:定期闪灯、声音提示• 出众的音频声音报警• 维护费用很低产品名称一氧化氮NO检测仪 NO/NE-502检测气体一氧化氮NO检测原理电化学原理检测范围0-25ppm、0-100ppm、0-250ppm、0-1000ppm、0-2000ppm 分辨率0.15ppm、0.5ppm、1ppm、2ppm检测方式扩散式、泵吸式可选显示方式大屏幕液晶显示检测精度≤±3%(F.S)报警方式声、光报警响应时间小于20S恢复时间小于40S防爆类型本质安全型防爆标志Ex ibdIICT4防护等级IP65直接读数瞬时值、峰值、电池电压、最小值传感器寿命24个月使用环境温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)外型尺寸(含探枪长度)230mm(长)×65mm(宽)×38mm(厚)电池 3.7V锂离子充电电池电池工作时间连续工作大概200小时左右重量约4Kg(带铝塑板箱子)标准附件说明书、充电器、铝盒箱应用场所:石油石化、化工厂、工业生产、烟气尾气环境监测、冶炼厂、钢铁厂煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。
一氧化氮NO气体浓度分析仪
一氧化氮NO气体浓度分析仪(SK-600-NO)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。
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一氧化氮NO气体浓度分析仪特点:
★整机体积小,重量轻
★高精度,高分辨率,响应迅速快.
★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便.
★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.
★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.
一氧化氮NO气体浓度分析仪技术参数:
★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★防高浓度气体冲击的自动保护功能
时放出大量的热,相反液态一氧化氮NO蒸发时要吸收大量的热,所以一氧化氮NO可作致冷剂,接触液一氧化氮NO可引起严重冻伤,因其价廉的特点在制冰和冷藏行业得到广泛使用。
2)危险性类别:第2、3类有毒气体,8类腐蚀品。
火灾爆炸危险性类别为乙类。
一氧化氮NO与空气混合到一定比例时,遇明火能引起爆炸,其爆炸极限为15.5~25%。
3)一氧化氮NO具有较高的体积膨胀系数,满量充装液一氧化氮NO的容器,在0—60℃范围内,液一氧化氮NO温度每升高1℃,其压力升高约1.32—1.80MPa,因而液一氧化氮NO容器超装极易发生爆炸。
2.液一氧化氮NO泄漏危害分析
(1)低浓度一氧化氮NO对粘膜有刺激作用。
高浓度一氧化氮NO可引起组织溶解性坏死、皮肤及上呼吸道粘膜化学性炎症及烧伤、肺充血、肺水肿及出血等。
(2)眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
就医。
(3)吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
【东日瀛能科技:高精度一氧化氮NO气体浓度分析仪一氧化氮NO检测模块一氧化氮NO传感器RS 485信号输出一氧化氮NO报警器4-20mA信号输出一氧化氮NO报警器固定式带液晶显示型一氧化氮NO检测仪带显示带声光报警固定式一氧化氮NO检测仪】
一氧化氮NO气体浓度分析仪结构图:
一氧化氮NO气体浓度分析仪接线示意图:
传感器PIN脚定义图:
传感器应用场所:
医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、设备检测等。